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 Exercice 1 :

 Convertir une hauteur de 5m d’eau et une hauteur de 60cm de mercure en

mètre d’huile dont la masse volumique est égale à 750

kg/m3.

 Exercice 2 :

 Un cric hydraulique est rempli d’huile.

En négligeant les masses des deux pistons, quelle est la

force F nécessaire appliquée à la poignée pour

supporter le poids de 900kg ?

Exercice 3 :

 Pour connaître la pression absolue à

l’intérieur d'une conduite où circule un fluide de masse

volumique ρ on dispose côte à côte un baromètre et un

manomètre tous deux remplis de mercure et on lit les

hauteurs

H0 = 0,7658m, H1 = 0.3245m et H2 =0.1925m.

Calculer en Pascal et en bar la pression absolue et la

pression effective sur l’axe de la conduite quand :

 a- le fluide est de l’eau e = 1000 kg/m3

 b- le fluide est de l’air a= 1.29 kg/m3

Exercice 4 :

 Nous considérons le dispositif de mesure de

pression représenté sur la figure . Quelle est l’indication du

manomètre A. (les densités de l’huile et du mercure sont 0.75

et 13.6 respectivement).

Exercice 5 :

 La figure ci-dessous est celle d’un manomètre différentiel. Trouver la différence

de pression entre les deux conduites A et B en fonction des données du problème.


Exercice 6:

 Dans la figure ci contre, les deux surfaces du

manomètre sont ouvertes à l’atmosphère.

-Calculer la masse volumique du fluide X.

On donne :

La masse volumique de l’eau ρe=1000 kg/ m3

La masse volumique de l’huile ρh=889 kg/m3

Exercice 7:

 L’instrument de mesure A lit 350 kPa absolue.

-Quelle est la hauteur h de l’eau en cm ?

-Quelle est la lecture du manomètre B en kPa ?

Exercice 8 :

 L’instrument de mesure de pression B est

utilisé pour mesurer la pression au point A dans l’eau qui

s’écoule dans une conduite. Si la pression au point B est

87 kPa, calculer la pression au point A en kPa.

On donne

3 3 3 1000kg /m , 13600kg /m et 888kg /m e M H 

 Exercice 9:

 Un orifice circulaire dans une des parois

verticales d’un réservoir est fermé par une vanne de diamètre

D=1.25m, laquelle peut tourner autour d’un axe situé à son

centre. Le réservoir est rempli d’un liquide de densité d=0.8.

a- Calculer la force hydrostatique sur la vanne,

b- Calculer le moment nécessaire pour maintenir la vanne

fermée (position verticale).

On donne : H = 2.5m

Exercice 10 :

 La vanne AB, insérée dans un canal

contenant de l’eau, peut pivoter autour de l’axe A.

Si la largeur de cette vanne est de 1,2m quel est le

moment des forces appliquées sur la vanne pour la

maintenir fermée.

Exercice 11 :

 Une vanne rectangulaire de

largeur 1m, de longueur 2.5m, et ayant un poids de

3500N, peut pivoter autour de l’axe A. L’eau

exerce une force sur la vanne. Celle-ci est tenue en

place par un câble horizontal.

1- Calculer la pression effective au centre de gravité

de la surface de la vanne mouillée par l’eau.

2- Calculer la force exercée par l’eau sur la vanne.

3-Calculer la coordonnée du centre de poussée ycp.

4- Calculer la tension T du câble.

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